依时利门禁ER-8000门禁系统硬件说明书

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 ER-8000网络型八门控制器 硬件使用说明书 目 录专心-专注-专业前言欢迎选用基于TCP/IP协议的非接触式IC卡门禁产品。本说明书将向您全面系统介绍网络型八门控制器的硬件功能特点、硬件结构、设备调试安装、常遇问题以及解决方法等实用参考资料。旨在为使用本公司产品的广大工程商、系统集成商和最终用户提供一套详尽、实用的硬件使用说明手册。第1章 网络型八门控制器系统简介门禁管理系统是新型现代化的安全管理系统,主要用于管理重要部门出入口,是实现安全防范管理有效措施。适用于各种重要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区、工厂等。门禁管理系统一般分为独

2、立型和联网型,联网型门禁管理系统通信方式常见有RS-232、RS485、CAN和TCP/IP,采用TCP/IP通信方式的联网型门禁管理系统简称为TCP/IP门禁管理系统。网络型八门控制器系统采用TCP/IP通信方式,主要由管理工作站(上位机)、事件服务器和门控制器3部分组成,网络型八门控制器系统联网如图 1.1所示:图 1.1网络型八门控制器系统联网图管理工作站是一台连接到网络的PC机,通过局域网或广域网与事件服务器通信。管理人员只须通过运行在管理工作站上的门禁管理软件就可远程监控各事件服务器和门控制器的状况。可实现各种管理功能,如添加/删除卡号、查看事件记录、开/关门和实时监测各门的状态等。

3、事件服务器功能:一方面接收、执行管理工作站的命令和向管理工作站报告整个门禁管理系统的状况,另一方面监控各个门控制器。事件服务器与管理工作站以及事件服务器之间采用基于以太网的TCP/IP通信方式,而事件服务器与门控制器采用RS485通信方式。门控制器主要接收和执行事件服务器命令,执行读卡、控制门锁动作和检测门的状态等。第2章 网络型八门控制器系统功能特性通信技术的发展对门禁管理系统产品的发展影响越来越大,原有的专线系统将不能完全满足用户的需求(如RS485通信最大传输距离仅为1200米)。随着TCP/IP网络通信技术的日益普及,其具有技术先进、维护方便、操作方便、数据传输速率高、传输距离远、工程

4、成本低、可靠性和安全性高等优势。因此,TCP/IP网络型门禁管理系统必将成为门禁发展的主流方向。网络型八门控制器系统具有以下几大优势:l 先进性网络型八门控制器系统的建设立足于当今国际先进且有发展前途并代表主流趋势的TCP/IP技术,实现的系统可以随着未来信息技术的发展而不断平滑升级。l 实用性网络型八门控制器系统充分理解并分析用户各项管理的模式和特点,各应用系统的开发,做到功能完善、使用方便、科技人性化并经济合理、切合实际、运作高效。同时可对特定需要及现场工程等的实际情况作出针对性的设计与灵活的解决方案。l 安全性网络型八门控制器系统的设计具有高度的可靠性,保证系统长时间无故障运行,即便遭遇

5、事故造成中断也能确保数据的准确性、完整性和一致性,并可迅速恢复正常。系统严格控制管理员操作权限,可以采取安装防火墙、杀毒软件和网络数据库备份等来保证数据库服务器和各工作站的安全正常运行。l 扩展性网络型八门控制器系统在容量和功能上不仅能满足目前用户的需求,而且由于系统的标准化和开放性兼容使其易于扩展以保障用户今后的扩容和升级,系统可随意增加现有系统的控制设备,也可增加新的系统组成强大的一卡通系统。2.1 网络型八门控制器功能特点门禁控制l 最多控制八个门的单向进出或八个门的双向进出出入授权l 可灵活设置多个时间组l 可灵活设置多个节假日l 可灵活设置多个门状态l 可灵活设置不同用户开门权限l

6、可灵活设置普通用户及特权用户(不受时间组及节假日限制)识别方式l 卡 l 密码l 卡+密码l 多卡开门l 多卡+密码控制器工作方式l 常开方式(支持首卡开门)l 休眠方式l 防重入APB方式(支持双向APB与区域APB)l 防尾随方式l 安全方式l 门点互锁事件记录l 正常刷卡事件l 异常刷卡事件l 输入输出设备事件l 多种报警事件:门开超时非法开门胁迫开门控制器被破坏输入输出设置(门控制器,一个事件服务器可连接8个门控制器)l 兼容多种前端输入设备支持wiegand 26bit、wiegand 34bit支持密码键盘l 输入和输出2组标准RJ45读卡器输入口1组门磁开关状态输入端子1组开门按

7、钮输入端子2组TTL扩展输入端子2组C型继电器输出端子:1组电锁控制输出、1组辅助电锁控制输出2组TTL扩展输出端子l 动态电压保护所有输入、输出端子均带有电压动态保护所有继电器输出端子均带有瞬间过压保护l 开门延时、门开超时报警1255秒,可设l 扩展输出关闭时间1255秒,可设l 输入设备设置门磁输入常闭(N.C默认)或常开(N.O),可设开门按钮常开(N.O默认)或常闭(N.C),可设扩展输入常开(N.O)或常闭(N.C),可设l 输出设备设置扩展输出低电平(默认)或高电平,可设继电器输出低电平(默认)或高电平,可设网络通信l 一个TCP/IP通信口,连接事件服务器和控制主机l 一个RS

8、485网络通信口,连接事件服务器和门控制器l 事件服务器和门控制器网络总长可达500米l TCP/IP通信速率:10Mbl 脱机工作时可实现控制器间的联动及防返潜(APB)等功能。任意输入输出点的远程控制或监控控制器逻辑联动控制l 可任意设置控制器各输入输出点的本地联动l 可任意设置与其它控制器的远程联动控制器容量l 每个控制器最多支持35,000个持卡人(此时事件记录数为35,000)l 每个门控制器最多支持50个特权用户l 每个控制器最多可存储75,000条进出事件记录l 持卡人数与事件记录数可动态分配控制器速度l 下载35,000个用户小于20秒l 上传75,000条事件记录小于10秒2

9、.2 网络型八门控制器系统性能指标2.2.1 事件服务器性能指标事件服务器实物如图 2.1所示:图 2.1事件服务器实物图事件服务器性能指标见表 2.1。表 2.1事件服务器性能指标技术参数事件服务器连接门控制器数8个联网数量256个通信接口管理工作站与事件服务器:以太网事件服务器与事件服务器:以太网事件服务器与门控制器:RS485传输速率以太网:10 Mb工作电压1024V直流(建议12V)工作电流60mA外型尺寸956526 (mm)工作环境温度2070,湿度15952.2.2 门控制器性能指标门控制器实物如图 2.2所示:图 2.2门控制器实物图门控制器性能指标见表 2.2。表 2.2门

10、控制器性能指标技术参数门控制器控制门数单门联网数量每个事件服务器最多连接8个门控制器通信接口RS485联网距离500米,建议300米内 工作电压1024V直流(建议12V)工作电流50mA外型尺寸1187226(mm)工作环境温度2070,湿度1595第3章 网络型八门控制器系统安装与调试3.1 网络型八门控制器系统联网图网络型八门控制器系统联网如图 3.1所示:图 3.1网络型八门控制器系统联网图网络型八门控制器系统由三部分组成,分别是管理工作站(PC机)、事件服务器和门控制器。管理工作站与事件服务器采用TCP/IP网络通信方式,每台管理工作站最多可连接256台事件服务器。事件服务器与门控制

11、器采用RS485网络通信方式,每台事件服务器最多可连接8台门控制器,每台门控制器控制一个门,一个门禁管理系统最多可管理2568 = 2048个门,可满足一般用户使用。管理工作站通过局域网或广域网与事件服务器通信,可以实现远程监控事件服务器和门控制器的功能。事件服务器一方面接受管理工作站命令,另一方面监控各门控制器。各门控制器主要任务是执行事件服务器的命令和执行用户刷卡开门等功能。3.2 网络型八门控制器系统供电结构网络型八门控制器系统供电结构如图 3.2所示:图 3.2网络型八门控制器系统供电结构图门控制器采用+12V+24VDC直流电供电。一般来说为减少控制器间电源干扰影响,不建议事件服务器

12、与门控制器共用同一电源,应对其单独供电。为防止控制器失电而造成整系统无法正常工作,一般要求门禁管理系统至少配备一台UPS不间断电源,门禁电锁采用外部电源供电,确保门禁管理系统在掉电期间还能正常工作。3.3 网络型八门控制器系统RS485通信结构网络型八门控制器系统RS485通信结构如图 3.3所示:图 3.3网络型八门控制器系统RS485通信结构图事件服务器与门控制器采用RS485网络通信,每台事件服务器最多可接8个门控制器。由于RS485采用半双工平衡差分接收方式的接口标准,因此传输距离远大于RS-232传输方式,最远传输距离在无干扰情况下可达1200m。但由于受实际因素影响传输距离比理论值

13、要少,一般建议用在500m距离以内,若要求远距离传输需加中继器放大。RS485传输距离还受信号反射影响,引起信号反射的主要原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通信线路处在空闲方式时容易引起整个网络数据混乱。在传输电缆的首、末端(最后一个门控制器)跨接与电缆特性阻抗相匹配的终端电阻会减小信号反射现象,提高通信质量。RS485连线方式建议采用串联连接方式,即RS485通信线进入门控制器后再由门控制器引出接至下一门控制器。不允许采用并联连接方式(直接将门控制器挂接至总线上),否则会大大影响整个网络通信质量。RS485数据线一定要用屏蔽双绞线,因为屏蔽双绞线可大大

14、提高抗干扰能力,减少通信出错的机率。RS485网络通信理论上从事件服务器到最后一个门控制器距离可达1200m,门控制器之间距离最大也可达1200m。但由于通信电缆中存在分布电容,传输距离要短一些(建议工作在500m以内)。若由于传输距离过远而导致数据在传输过程中错误,现有以下4种解决方法:1) 使用分布电容小的电缆,提高传输线的质量。2) 在总线允许范围内,带负载数越多,信号传输距离就越小。因此不得已时可减少挂接在总线上的门控制器,提高转输线路质量。3) 在首未控制器上并接一个120欧终端电阻。4) 添加RS485中继器解决。3.4 事件服务器元器件布局事件服务器元器件布局如图 3.4所示:图 3.4 事件服务器元器件布局事件服务器元器件主要采用表贴方式,这样一来整板体积做得更加轻巧灵活,安装时不会占用太大空间,而且元器件布局更加紧凑、美观,整机性能更加稳定、可靠。

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